simulace provozu je s bloky vver 1000 a abwr

14
Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR Adam Novák Martina Veselá Tomáš Peták Monika Kučerová supervizor: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

Upload: eman

Post on 20-Jan-2016

72 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR. Adam Novák Martina Veselá Tomáš Peták Monika Kučerová supervizor: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D. Obsah. Blok ABWR Reaktor Charakteristika Simulace Blok VVER 1000 Charakteristika Simulace. Výkon do sítě: 1300 MW e tepelný: 3926 MW t - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Simulace provozu JE s bloky VVER

1000 a ABWRAdam Novák

Martina VeseláTomáš Peták

Monika Kučerová

supervizor: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

Page 2: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Obsah

Blok ABWR ReaktorCharakteristikaSimulace

Blok VVER 1000CharakteristikaSimulace

Page 3: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Reaktor ABWR - advanced boiling water reactor

Výkon do sítě: 1300 MWe

tepelný: 3926 MWt

Účinnost cca 33,1%

Tlak 7,07 MPa, teplota sytosti 286,5°C

Palivo: UO2, obohacení 3-4 %, celkem 159 t

Page 4: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Řízení reaktivity

Změna koncentrace kyseliny borité H3BO3

Změna polohy řídících tyčíPohyb dolů = vysouvání tyčí z AZPohyb nahoru = zasouvání tyčí do AZ

Cirkulace H2O v AZ10 čerpadelŘízená celá skupinaVyšší otáčky = větší průtok více H2O v AZ

kladná reaktivita

Page 5: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Havarijní, ochranné a řídící systémy

Havarijní a ochranné systémy 1. stupeň - Pád tyčí do AZ 2. stupeň - zasouvání řídících tyčí do AZ 2. stupeň - Havarijní doplňování vody 3. stupeň - Blokování pohybu řídících tyčí

Řídící systémy Automatický regulátor pohonu řídících tyčí Regulátor pohonu cirkulačních čerpadel Systém regulace tlaku v reaktoru atd.

Page 6: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Hlavní panel teplota

páry [°C]

Δp čerpadel [kPa]

tlak v reaktoru [kPa]

výška hladiny [m]

průtok AZ [kg/s]teplota na výstupu AZ

[°C]tlak na výstupu AZ [kPa]

suchost na výstupu AZ

stř. teplota paliva [°C]

tepelný výkon [MW]

zasunutí RT v AZ [%] změna neutr. výkonu

[%/s] otáčky cirk. čerpadel [min-1] průtok vstřiku

vody do AZ [kg/s] průtok páry do

kondenzační nádrže [%]

Page 7: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Panel řízení výkonu

Page 8: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Panel reaktivity a řízeníNastavení požadované

polohy reg.tyčí (manuální režim)

Odstavení

reaktoru

nastavení maximálního povoleného

výkonu

Nastavení požadovaného

výkonu Přepínání režimu ovládání reg.tyčí(auto/manual)

zastavení změn

výkonu

Page 9: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Simulace havarijního odstavení reaktoru

Page 10: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Reaktor PWR – pressurized water reactor

Nominální výkon: 3000 MWt, 1000 MWe

Tlakovodní reaktor chladivo i moderátor – voda, tlak 15,7 MPa, k varu zde nedochází

Palivo – mírně obohacený uran do 4% U235 ve formě UO2

2 rektory v JE Temelín

Page 11: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

WWER-1000 Reactor Department Simuator

počítačový program pro simulaci chování a řízení jaderné elektrárny, především aktivní zóny

možnost napodobení standardního chodu elektrárny i havarijních situací

simulace pádu jednoho řídícího clusteru do aktivní zóny pokles výkonu v okolí vytažené tyče, zvýšení výkonu v opačné části aktivní zóny – celkový výkon se nemění

Page 12: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

3D graf – pád jednoho clusteru do aktivní zóny

Page 13: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Závěr

Bezpečnost JE Výkonnost JE Obsluha simulátoru JE Perspektiva JE

Page 14: Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Poděkování

ČVUT FJFI za zázemí a podporu Sponzorům fyzikálního týdne Našemu supervizorovi

a Vám za pozornost